Skip to content
Jesús Capistrán
  • About me
  • Blog
  • Courses
  • Publications
  • Log In
  • Toggle website search
Menu Close
Search this website

2023 – Electricidad y Magnetismo

  • Home
  • Courses
  • Course
  • 2023 – Electricidad y Magnetismo

2023 – Electricidad y Magnetismo

Curriculum

  • 4 Sections
  • 41 Lessons
  • Lifetime
Expand all sectionsCollapse all sections
  • Información general
    4
    • 1.0
      Curso propedéutico-2023
    • 1.1
      Temario del Curso
    • 1.2
      Política de Inteligencia Artificial
    • 1.3
      Bibliografía 2023
  • U1 - Campos eléctricos y potencial eléctrico
    25
    • 2.0
      Cargas eléctricas (electrones)
    • 2.1
      Interacción entre objetos cargados
      10 Minutes1 Question
    • 2.2
      Inducción eléctrica
    • 2.3
      Fuerza eléctrica (Escalar)
    • 2.4
      Ejemplo 1: El átomo de Hidrogeno
    • 2.5
      Fuerza eléctrica (Vectorial)
    • 2.6
      Ejercicios de Fin de Semana – I
      4 Days
    • 2.7
      Campo eléctrico I
    • 2.8
      Ejemplo 2: Una gota de agua suspendida
    • 2.9
      Ejemplo 3: Campo eléctrico debido a dos cargas
    • 2.10
      Lineas de campo eléctrico
    • 2.11
      ChatGPT – ¿Cómo visualizar el campo eléctrico?
    • 2.12
      Python – Visualiza un multipolo eléctrico
    • 2.13
      Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme
    • 2.14
      Distribución de carga continua
    • 2.15
      Ejemplo 4: Campo eléctrico debido a una barra cargada
    • 2.16
      Ejercicios de Fin de semana – II
      4 Days
    • 2.17
      Flujo eléctrico y Ley de Gauss
    • 2.18
      Ejemplo 5: Distribución de carga para una simetría esférica
    • 2.19
      Ejemplo 6: Un plano de carga
    • 2.20
      Potencial eléctrico y diferencia de potencial
    • 2.21
      Superficies equipotenciales
    • 2.22
      Ejercicios de Fin de Semana – III
      3 Days
    • 2.23
      Examen 1.1 – Conceptos
      40 Minutes30 Questions
    • 2.24
      Examen 1.2 – Problemas
      2 Hours
  • U2 - Capacitancia, Resistencia y Corriente eléctrica
    15
    • 3.1
      Video – Como funciona una pantalla táctil
    • 3.2
      Capacitancia y capacitor de placas paralelas
    • 3.3
      Python – Capacitor cilíndrico (Cable coaxial)
    • 3.4
      Capacitancia equivalente y energía almacenada en un capacitor
    • 3.5
      Video: Capacitor – Conceptos básicos y Principio de funcionamiento
    • 3.6
      Capacitores con material dielectrico
    • 3.7
      Video – ¿Qué hay en el interior de un capacitor electrolítico?
    • 3.8
      Corriente, conductividad y resistividad eléctrica
    • 3.9
      Video: Corriente eléctrica
    • 3.10
      Potencia eléctrica y resistividad con temperatura
    • 3.11
      Fuerza electromotriz, resistencias en serie y paralelo
    • 3.12
      Chat-GPT: AI-Tutor
    • 3.13
      Ejercicios de Fin de semana – IV
      5 Days
    • 3.14
      Examen 2.1 – Conceptos
      30 Minutes25 Questions
    • 3.15
      Examen 2.1 – Problemas
      2 Hours
  • U3 - Campos Magnéticos
    6
    • 5.1
      Campos magnéticos y Fuerza magnética
    • 5.2
      Video: Campo Magnetico y Campo Eléctrico
    • 5.3
      Fuerza magnética sobre un conductor de corriente
    • 5.4
      Momento de torsión sobre una espira de corriente
    • 5.5
      Video: Campo Magnético de una bobina con corriente eléctrica
    • 5.7
      Reto de fin de semana: Construye un motor electrico en casa

Campo eléctrico I

Print Friendly, PDF & Email

  • Michael Faraday (1791-1867) en el contexto de las fuerzas eléctricas y es de un valor tan práctico que en los siguientes capítulos se le da mucha atención

Ver minuto del minuto 2:21 al 7:21 (5 minutos)

Campo Eléctrico (debido a una carga puntual)

Las fuerzas de campo actúan a través del espacio y producen algún efecto, aun cuando no exista contacto físico entre los objetos que interactúan.

Existe un campo eléctrico en la región del espacio que rodea al objeto cargado: la carga fuente
  • El vector del campo eléctrico E en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica Fe, que actúa sobre una carga de prueba positiva q0 colocada en ese punto, dividida entre la carga de prueba

Determinar la dirección de un campo eléctrico

  • La fuerza ejercida por q sobre la carga de prueba q0 es:

Por lo tanto, el campo eléctrico en P establecido por q es:


Campo eléctrico (más de una carga puntual)

El campo eléctrico total debido a un grupo de cargas fuente es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos de todas las cargas (Suma Vectorial).


Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Continue with Facebook
Continue with Google
Ejercicios de Fin de Semana – I
Prev
Ejemplo 2: Una gota de agua suspendida
Next
  • About me
  • Blog
  • Courses
  • Publications
  • Log In
©Copyright 2025 - All thoughts and opinions are my own and do not reflect those of my institution.
  • About me
  • Blog
  • Courses
  • Publications
  • Log In
 

Loading Comments...
 

You must be logged in to post a comment.

    Modal title

    Main Content